Заявка на подписку:

vfilimonova@panor.ru

По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Метрологическое обеспечение АСУ ТП

С. С. Гусев инженер-энергетик, ПАО «Ростелеком», соискатель, г. Москва. E-mail: gs-serg@mail.ru

В данной научной статье рассматривается метрологическое обеспечение данных систем в контексте атомных электростанций (АЭС), где описание таких систем интегрировано в соответствующие разделы проектной документации. Автор предлагает детализированную методику расчета метрологических характеристик измерительных каналов на основе характеристик их компонентов, включая термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, первичные преобразователи и входные модули низовой автоматики. Этот подход позволяет проводить оценки как для нормальных, так и для рабочих условий эксплуатации, что критически важно для обеспечения точности измерений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Литература:

1. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики, М.: Просвещение, 1981, 495 с.

2. Гусев С.С. Построение модифицированного алгоритма идентификации динамического объекта управления по экспериментальным данным ядерной энергетической установки // Управление большими системами. — 2014. — №47. — С. 167–186.

3. Лысиков Б.В., Прозоров В.К. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 120 c.

4. Фраэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. М.: Мир, 1979. 735 с.

5. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с таблеточным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

6. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с виброуплотненным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

7. Рогозкин Б.Д. и др. Послереакторные исследования мононитридного и оксидного плутониевого топлива с инертной матрицей выгоранием ~ 19% ТЯЖ. АТ. В БОР-60 // Атомная энергия. — 2010. — Т. 109. — №6.

8. Рогозкин Б.Д. и др. Термохимическая стабильность, радиационные испытания, изготовление и регенерация моно-нитридного топлива // Атомная энергия. — 2003. — Т. 95. — №6. — С. 428-438.

9. Гусев С.С. Проведение эксперимента и анализ полученных результатов со стенда установки измерительной для испытания систем водородной безопасности // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №1. С. 34-49.

10. Гусев С.С. Экспериментальные исследования эффективности различных методов обнаружения течи натрия при наличии защитных кожухов второго контура // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №2. С. 45-55.

11. Гусев С.С. Перспективы развития и применения реакторов на быстрых нейтронах // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №3. С. 56-61.

12. Гусев С.С. Современные проблемы развития атомной отрасли // Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2025. №1. С. 48-55.

13. Гусев С.С. Испытания макета встроенной холодной фильтр-ловушки рабочего участка реактора на быстрых нейтронах БН-1200 стенда САЗ под задачи обоснования безопасности АЭС // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №6. С. 58-64.

14. Гусев С.С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №6. С. 21-31.

15. Гусев С.С. Автоматизация общестанционного оборудования АЭС на базе микропроцессорной техники // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. №7. С. 15-24.

Повышение эффективности работы энергоблоков АЭС в настоящее время невозможно без обеспечения заданного уровня точности и достоверности результатов измерений важнейших технологических параметров. Метрологическое обеспечение (МО) АСУ ТП является научно-технической базой, обеспечивающей получение высоких технических характеристик измерительных каналов и АСУ ТП в целом [1]. В вопросах метрологического обеспечения следует выделить ряд аспектов, имеющих самостоятельное значение. К их числу относятся: анализ состояния МО на АЭС, нормирование метрологических характеристик измерительных каналов, методы расчета метрологических характеристик каналов измерительных каналов, организация и порядок проведения метрологической аттестации измерительных каналов и АСУ ТП в целом, организация метрологического надзора за АСУ ТП [2], поверка измерительных каналов, разработка и метрологическая аттестация методик выполнения измерений, организация метрологической экспертизы технической документации на АСУ ТП и др.

Основными целями МО являются:

● обеспечение надежной и безопасной эксплуатации энергоблока;

● повышение эффективности управления энергоблоком.

МО предусматривается техническим заданием на разработку АСУ ТП АЭС, является составной частью проекта АС и осуществляется на этапах строительства, эксплуатации, а также вывода из эксплуатации АЭС [3].

Основными задачами МО являются:

● анализ состояния измерений на АЭС;

● установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений;

● оценка погрешности измерений с необходимой точностью;

● разработка и внедрение современных методик выполнения измерений;

● ведомственная поверка средств измерений, применяемых на АЭС;

● метрологическая экспертиза проектов АЭС;

● метрологическая аттестация важнейших методик выполнения измерений;

● разработка поверочных схем;

● требования к метрологическому обеспечению.

Нормирование метрологических характеристик производится в зависимости от вида канала

Для Цитирования:
С. С. Гусев, Метрологическое обеспечение АСУ ТП. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2026;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: